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公开(公告)号:CN110947751B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201911284764.7
申请日:2019-12-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明属于土壤修复技术领域,并具体公开了一种电动辅助淋洗修复镉污染土壤的装置及方法,其包括电源、修复电极、阴极室、阳极室和淋洗剂,其中:所述修复电极包括阴极电极和阳极电极,该阴极电极与所述电源的阴极相连,并置于所述阴极室内,该阳极电极与所述电源的阳极相连,并置于所述阳极室内;所述阴极室和阳极室内均装有淋洗剂,且阴极室和阳极室间设置有滤膜。本发明通过电动辅助淋洗修复镉污染土壤,极大的提高了淋洗效率,对镉污染严重的土壤具有很强的修复能力,具有无二次污染、工艺简单和投资低、耗时短等优点。
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公开(公告)号:CN111118293B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010038754.1
申请日:2020-01-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于节能环保技术领域,尤其涉及一种从含锗溶液中回收锗的方法及其应用。该方法采用含有葡甲胺官能团的阴离子交换树脂,在碱性条件下选择性吸附含锗溶液中的锗,负载锗阴离子的阴离子树脂在酸性条件下进行锗的脱附,得到初步富集的含锗酸性溶液;调节含锗酸性溶液的pH至碱性,利用纳米碱土金属氧化物吸附、沉淀溶液中的锗,干燥沉淀物,得到含锗精矿;含锗精矿经氯化蒸馏得到四氯化锗,水解得到二氧化锗,实现锗的回收。该方法实现了含锗溶液中锗的选择性吸附与高效富集、低成本资源化回收利用,有效解决了传统单宁沉锗、中和沉淀、氯化蒸馏等工艺成本高、酸消耗量大、环境不友好等问题,具有工艺简单,成本低廉,对环境友好等特点。
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公开(公告)号:CN113135681B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110280604.6
申请日:2021-03-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明专利公开了一种渗透型无机抗菌溶液及其制备方法,具体涉及化工产品的技术领域。该渗透型无机抗菌溶液特征在于,所述溶液中含有质量浓度为2‑15%的硅酸锂,含有100ppm~1000ppm的纳米银粒子,所述纳米银粒子的粒径为1~5nm,其余为水。所述渗透型无机抗菌溶液的制备方法包括如下步骤:S1、配置一定浓度的硅酸锂溶液;S2、用无机可溶性银盐配置一定浓度的[Ag(NH3)2]+溶液;S3、将S2的[Ag(NH3)2]+溶液加入到S1的硅酸锂溶液中,加水稀释并充分搅拌使其反应完全,制得混合溶液;S4、配置一定浓度的硼氢化钠溶液并快速加入到S3的混合溶液中,充分搅拌使其反应完全,即可得渗透型无机抗菌溶液,具有极佳的渗透性和抗菌、抑菌能力。制备方法具有工艺简单、成本低、可规模化生产的特点。
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公开(公告)号:CN113367156A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110639567.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: A01N59/16 , A01N59/20 , A01P1/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J23/66 , B01J23/72 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种纳米金属‑过氧化物复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的制备方法包括:将金属纳米粒子或离子与过氧化物的前驱体盐分散于溶剂中,然后加入沉淀剂、过氧化氢反应后即得复合材料。本发明的方法,将金属纳米粒子或离子和过氧化物复合,可代替过氧化氢用于芬顿氧化技术,克服过氧化氢不易存储和运输,pH适用范围窄等缺点,同时,金属纳米粒子的存在可以加速体系中的电子传输,加快氧化还原反应速率,从而减少铁催化剂的用量;金属纳米粒子或离子的引入也可以增强对可见光的吸收,加速光生电子‑空穴对的分离,该复合材料利用了金属和过氧化物的复合与协同作用,可用于抗菌消毒,亦可用于类芬顿或可见光催化降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN109701587B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201811581514.5
申请日:2018-12-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J27/26 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氰胺镁复合物及其制备方法与作为类芬顿催化材料的应用,属于催化材料领域。制备方法为将三聚氰胺、硫脲和尿素中的至少一种与氧化镁、氢氧化镁、碱式碳酸镁、乙醇镁和碳酸镁中的至少一种充分混匀,在400℃‑650℃条件下煅烧1h‑3h,冷却后即得到氰胺镁复合物。本发明所制备的催化材料不含过渡金属元素,原料廉价易得,制备工艺简单,且易于工业化生产。氰胺镁或含有氰胺镁的复合物作为类芬顿反应催化材料的应用用于多种有机污染物的类芬顿氧化降解,可以在较宽的pH范围内使用,不需要前期的酸化处理和光、电、超声波等外部能量激发。
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公开(公告)号:CN110947751A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911284764.7
申请日:2019-12-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明属于土壤修复技术领域,并具体公开了一种电动辅助淋洗修复镉污染土壤的装置及方法,其包括电源、修复电极、阴极室、阳极室和淋洗剂,其中:所述修复电极包括阴极电极和阳极电极,该阴极电极与所述电源的阴极相连,并置于所述阴极室内,该阳极电极与所述电源的阳极相连,并置于所述阳极室内;所述阴极室和阳极室内均装有淋洗剂,且阴极室和阳极室间设置有滤膜。本发明通过电动辅助淋洗修复镉污染土壤,极大的提高了淋洗效率,对镉污染严重的土壤具有很强的修复能力,具有无二次污染、工艺简单和投资低、耗时短等优点。
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公开(公告)号:CN115445610B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211171006.6
申请日:2022-09-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J23/50 , C02F1/70 , A62D3/37 , C02F101/30 , C02F101/38 , A62D101/26
Abstract: 本发明属于纳米金属催化剂相关技术领域,并公开一种高催化活性银纳米催化剂的制备方法,其包括:配备可溶性银盐溶液,加入氨水获得银氨溶液;将所获得的银氨溶液加入含有多聚无机物的水溶液中,搅拌均匀得到混合液A;配置还原剂溶液,然后快速加入混合液A中,搅拌并反应,相应生成银纳米催化剂沉淀并自然沉底;以及直接过滤自然沉底的银纳米催化剂并洗涤至中性,干燥后得到所需的催化剂产品。本发明还公开了相应的高催化活性银纳米催化剂产品及其在水体污染物处理(譬如去除4‑NP)中的应用。通过本发明,能够以操作简捷、高效率及无需任何有机包裹剂的方式获得高催化活性的银纳米催化剂产品,并且具备易回收、易于产业化等优点。
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公开(公告)号:CN113367156B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202110639567.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: A01N59/16 , A01N59/20 , A01P1/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J23/66 , B01J23/72 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种纳米金属‑过氧化物复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的制备方法包括:将金属纳米粒子或离子与过氧化物的前驱体盐分散于溶剂中,然后加入沉淀剂、过氧化氢反应后即得复合材料。本发明的方法,将金属纳米粒子或离子和过氧化物复合,可代替过氧化氢用于芬顿氧化技术,克服过氧化氢不易存储和运输,pH适用范围窄等缺点,同时,金属纳米粒子的存在可以加速体系中的电子传输,加快氧化还原反应速率,从而减少铁催化剂的用量;金属纳米粒子或离子的引入也可以增强对可见光的吸收,加速光生电子‑空穴对的分离,该复合材料利用了金属和过氧化物的复合与协同作用,可用于抗菌消毒,亦可用于类芬顿或可见光催化降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN115445610A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211171006.6
申请日:2022-09-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J23/50 , C02F1/70 , A62D3/37 , C02F101/30 , C02F101/38 , A62D101/26
Abstract: 本发明属于纳米金属催化剂相关技术领域,并公开一种高催化活性银纳米催化剂的制备方法,其包括:配备可溶性银盐溶液,加入氨水获得银氨溶液;将所获得的银氨溶液加入含有多聚无机物的水溶液中,搅拌均匀得到混合液A;配置还原剂溶液,然后快速加入混合液A中,搅拌并反应,相应生成银纳米催化剂沉淀并自然沉底;以及直接过滤自然沉底的银纳米催化剂并洗涤至中性,干燥后得到所需的催化剂产品。本发明还公开了相应的高催化活性银纳米催化剂产品及其在水体污染物处理(譬如去除4‑NP)中的应用。通过本发明,能够以操作简捷、高效率及无需任何有机包裹剂的方式获得高催化活性的银纳米催化剂产品,并且具备易回收、易于产业化等优点。
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